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AV1 Fenômenos de Transporte

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19/12/2016 BDQ Prova
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Disciplina:  FENÔMENOS DE TRANSPORTES
Avaliação:  CCE1135_AV1_201505465788      Data: 04/11/2016 21:32:33 (A)      Critério: AV1
Aluno: 201505465788 ­ DAIANA MARQUES
Professor: UBIRATAN DE CARVALHO OLIVEIRA Turma: 9007/AG
Nota da Prova: 10,0 de 10,0      Nota de Partic.: 0,0
 
  1a Questão (Ref.: 812934) Pontos: 1,0  / 1,0
Considerando as dimensões L, M e T, respectivamente, de comprimento, massa e tempo, a dimensão de força
é:
[MLT]
[MLT^­1]
[ML^­1T]
  [MLT^­2]
[ML.^­2T^­1]
 
  2a Questão (Ref.: 820042) Pontos: 1,0  / 1,0
A viscosidade absoluta, também conhecida como viscosidade dinâmica, é uma propriedade física característica
de um dado fluido. Analisando­se a influência da temperatura sobre a viscosidade absoluta de líquidos e gases,
observa­se que a(s)
  viscosidade de líquidos decresce e a de gases aumenta com o aumento da temperatura.
viscosidades de líquidos e gases aumentam com o aumento da temperatura.
viscosidades de líquidos e gases decrescem com o aumento da temperatura.
variação da viscosidade com a temperatura é função da substância em si e não de seu estado físico.
viscosidade de líquidos aumenta e a de gases decresce com o aumento da temperatura.
 
  3a Questão (Ref.: 704757) Pontos: 1,0  / 1,0
Da definição de fluido ideal, qual a única alternativa incorreta?
  Os fluidos ideais, assim como os sólidos cristalinos, possuem um arranjo de átomos permanentemente
ordenados, ligados entre si por forças intensas, ao qual chamamos de estrutura cristalina.
Gases e líquidos são classificados como fluidos.
Os fluidos são constituídos por um grande número de moléculas em movimento desordenado e em
constantes colisões.
Fluidos são materiais cujas moléculas não guardam suas posições relativas. Por isso, tomam a forma do
recipiente que os contém.
A Hidrostática estuda os fluidos ideais em repouso num referencial fixo no recipiente que os contém.
19/12/2016 BDQ Prova
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  4a Questão (Ref.: 134676) Pontos: 1,0  / 1,0
Na ex pressão F = Ax2, F representa força e x um comprimento. Se MLT­2 é a fórmula dimensional da força onde M é o símbolo da dimensão m assa, L da
dimensão com prim ento e T da dimensão tem po, a fórmula dimensional de A é: 
M.L­3.T­2
M.T­2
L2
M
  M.L­1.T­2
 
  5a Questão (Ref.: 709243) Pontos: 1,0  / 1,0
Um cubo metálico de 80 Kg e com 2 m de aresta está colocado sobre uma superfície.  Qual é a pressão
exercida por uma face desse cubo sobre essa superfície? (Dado g = 10m/s 2  )
20 N/m 2
  200 N/m 2
2 N/m 2
0,2 N/m 2
0,02 N/m 2
 
  6a Questão (Ref.: 709237) Pontos: 1,0  / 1,0
A equação manométrica permite determinar a pressão de um reservatório ou a:
diferença de pressão e viscosidade entre dois reservatórios.
diferença de viscosidade entre dois reservatórios.
diferença de temperatura e pressão entre dois reservatórios.
diferença de temperatura entre dois reservatórios.
  diferença de pressão entre dois reservatórios.
 
  7a Questão (Ref.: 709231) Pontos: 1,0  / 1,0
 Para um dado escoamento o número de Reynolds, Re, é igual a 2.100.  Que tipo de escoamento é esse?
turbulento
  transição
variado
 bifásico
permanente.
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  8a Questão (Ref.: 709203) Pontos: 1,0  / 1,0
Que volume de água sairá, por minuto, de um tanque destapado através de uma abertura de 3 cm de diâmetro
que está 5 m abaixo do nível da água no tanque? Considere g = 9,8 m/s2.
  9,9 m/s
11 m/s
9,8 m/s
12 m/s
10 m/s.
 
  9a Questão (Ref.: 709276) Pontos: 1,0  / 1,0
Qual deverá ser a velocidade do fluido que sairá através de uma extremidade de um tanque, destapado,
através de uma abertura de 4 cm de diâmetro, que está a 20 m abaixo do nível da água no tanque? (Dado g =
10 m/s 2)
  20m/s
4 m/s
2 m/s
400 m/s
40 m/s.
 
  10a Questão (Ref.: 709238) Pontos: 1,0  / 1,0
Água é descarregada de um  tanque cúbico de 5m de aresta por um  tubo de 5 cm de diâmetro   a  vazão  no  tubo  é  10  L/s. 
Determinar a velocidade de descida da superfície  livre da água do  tanque e, supondo desprezível a variação da vazão,
determinar quanto tempo o nível da água levará para descer 20 cm..
 V = 4 x 10­4 m/s; t = 500 s.
V = 2 x 10­4 m/s; t = 200 s.
 V = 4 x 10­4 m/s; t = 100 s.
  V = 2 x 10­4 m/s; t = 500 s
V = 1 x 10­4 m/s; t = 500 s.

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